RU2463364C1 - Способ получения слитков из алюминиевых сплавов, содержащих литий - Google Patents

Способ получения слитков из алюминиевых сплавов, содержащих литий Download PDF

Info

Publication number
RU2463364C1
RU2463364C1 RU2011117805/02A RU2011117805A RU2463364C1 RU 2463364 C1 RU2463364 C1 RU 2463364C1 RU 2011117805/02 A RU2011117805/02 A RU 2011117805/02A RU 2011117805 A RU2011117805 A RU 2011117805A RU 2463364 C1 RU2463364 C1 RU 2463364C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
inert gas
pressure
stage
evacuation
Prior art date
Application number
RU2011117805/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Борисович Комаров (RU)
Сергей Борисович Комаров
Борис Владимирович Овсянников (RU)
Борис Владимирович Овсянников
Александр Иванович Семенихин (RU)
Александр Иванович Семенихин
Павел Анатольевич Варченя (RU)
Павел Анатольевич Варченя
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод"
Priority to RU2011117805/02A priority Critical patent/RU2463364C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463364C1 publication Critical patent/RU2463364C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, а именно к вакуумной обработке алюминиевых сплавов с литием ответственного назначения с повышенными требованиями к содержанию водорода. Приготовленный расплав переливают в вакуумный миксер и проводят вакуумирование в две стадии. Первую стадию вакуумирования проводят при остаточном давлении не более 20 мм рт.ст. с введением инертного газа под слой расплава, после чего напускают инертный газ для создания над поверхностью расплава давления выше атмосферного. На второй стадии проводят откачку инертного газа до 1-20 мм рт.ст. и выдержку расплава. Затем подают инертный газ и отстаивают расплав при давлении инертного газа, близком к атмосферному. Длительность вакуумирования на каждой стадии составляет не более 20 минут. Вакуумирование алюминиевых сплавов, не содержащих цинк, проводят при остаточном давлении 1-2 мм рт.ст, а сплавов, содержащих цинк, при давлении 10-20 мм рт.ст. Отстаивание расплава проводят при давлении 225-300 мм рт.ст. Снижается содержание водорода и неметаллических включений в отливаемых слитках, благодаря чему уменьшается количество дефектов в изготовленных деформированных полуфабрикатах в расплаве. 4 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии, а именно к вакуумной обработке при получении слитков из алюминиевых сплавов с литием ответственного назначения с повышенными требованиями к содержанию водорода.
Известен способ обработки алюминиевых сплавов, включающий вакуумирование расплава с одновременной продувкой небольшими количествами нейтрального газа (Плавка и литье алюминиевых сплавов: Справ изд. / Альтман М.Б. и др. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1983, с.38).
Недостатком данного способа является то, что бурление расплава в течение всего времени вакуумной обработки, вызываемое поднимающимся от подины инертным газом, не дает возможности более полно удалять из расплава неметаллические включения и связанный с ними водород, что отрицательно сказывается на чистоте отливаемых слитков и качестве деформированных полуфабрикатов из сплавов ответственного назначения.
Известен способ обработки алюминиевых сплавов, включающий вакуумирование расплава с введением инертного газа и отстаивание расплава (RU 1804121 C, C22B 9/04, публ. 20.05.1995).
Недостатком способа является то, что его применение для обработки алюминиево-литиевых сплавов с повышенными требованиями к содержанию водорода не дает положительного результата и такого качества металла, которое требуется, например, для сплавов авиационного назначения.
Известен способ вакуумной обработки алюминиевых сплавов, включающий заливку нагретого расплава в печь, создание в печи вакуума, выдержку расплава в вакууме при остаточном давлении 1,33×102-18,62×102 Па в течение 45-90 минут (RU 2361938 C1, C22B 21/06, C22B 9/04, публ. 20.07.2009). Данный способ недостаточно эффективен при отливке слитков из алюминиевых сплавов, содержащих литий.
Наиболее близким аналогом по назначению и совокупности существенных признаков является способ получения отливок из алюминиевых сплавов, содержащих литий, включающий приготовление расплава, перелив расплава в вакуумный миксер, вакуумирование в две стадии, отстаивание расплава и разливку в слитки (RU 93007352 A, C22B 9/04, публ. 20.09.1995).
Недостатком наиболее близкого аналога является то, что в вакуумном миксере расплав не защищен от контакта с атмосферным воздухом. Известно, что на поверхности алюминиевых сплавов с литием при контакте с атмосферным воздухом образуются следующие соединения: Li2O, MgO, LiAlO2, LiOH. Эти соединения образуют на поверхности расплава рыхлую пленку, которая расплав от дальнейшего окисления не защищает. Во время перелива расплава в миксер частицы пленки замешиваются в расплав. Значительная часть водорода, находящегося в расплаве, адсорбируется на поверхности этих частиц. В алюминиево-литиевых сплавах адсорбировавшийся на поверхности неметаллических частиц водород образует гидриды (такие как LiH), поэтому связь водорода с неметаллическими частицами в этих алюминиевых сплавах значительно прочнее, чем в традиционных. В результате металл отлитых слитков содержит большое количество неметаллических включений и достаточно высокое содержание водорода. Для получения слитков ответственного назначения необходима более тщательная очистка расплава.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является увеличение выхода годного за счет повышения качества отливаемого металла, увеличение производительности оборудования и снижение себестоимости процесса.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является минимизация контакта расплава металла с атмосферным воздухом, снижение содержания водорода и неметаллических включений в отливаемых слитках, благодаря чему уменьшается количество дефектов в изготовленных деформированных полуфабрикатах.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения отливок из алюминиевых сплавов, содержащих литий, включающем приготовление расплава, перелив расплава в вакуумный миксер, вакуумирование в две стадии, отстаивание расплава и разливку в слитки, первую стадию вакуумирования расплава проводят при остаточном давлении не более 20 мм рт.ст с введением инертного газа под слой расплава, после чего напускают инертный газ над поверхностью расплава до давления выше атмосферного, на второй стадии проводят откачку инертного газа до 1-20 мм рт.ст. и выдержку расплава, затем подают инертный газ и отстаивание расплава ведут при давлении инертного газа, близком к атмосферному. Длительность вакуумирования на каждой стадии не превышает 20 минут. При этом вакуумирование алюминиевых сплавов, не содержащих цинк, проводят при остаточном давлении 1-2 мм рт.ст., а алюминиевых сплавов, содержащих цинк, - при остаточном давлении 10 -20 мм рт.ст. Отстаивание расплава также может проводиться при давлении инертного газа 225-300 мм рт.ст.
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что первую стадию вакуумирования расплава проводят при остаточном давлении не более 20 мм рт.ст. с введением инертного газа под слой расплава, после чего напускают инертный газ над поверхностью расплава до давления выше атмосферного, на второй стадии проводят откачку инертного газа до 1-20 мм рт.ст. и выдержку расплава, затем подают инертный газ и отстаивание расплава ведут при давлении инертного газа, близком к атмосферному.
Во время первой стадии вакуумирования с одновременной продувкой расплава инертным газом имеет место бурление расплава, расплав освобождается от водорода, не связанного с неметаллическими частицами. На второй стадии вакуумирования расплав находится в состоянии покоя, что позволяет неметаллическим частицам подниматься на поверхность и выносить из расплава связанный с ними водород. При атмосферном давлении всплывание неметаллических частиц и связанного с ними водорода происходит чрезвычайно медленно, поэтому наличие над поверхностью расплава разряжения меньше 10 мм рт.ст. ускоряет этот процесс в десятки раз, и, следовательно, эффект рафинирования от использования предлагаемого способа в алюминиевых сплавах с литием значительно больше.
Кроме того, известно, что наиболее эффективной является продувка расплава через газоввод с отверстиями для подачи газа малого диаметра (0,2-0,5 мм). Устройства с такими отверстиями, находясь в расплаве, быстро зашлаковываются, если через них не подается газ. Срок службы газовводов в этом случае составляет 1-2 плавки. Выведение газоввода из миксера перед второй стадией вакуумирования позволяет увеличить его срок службы до 40-60 плавок. Напуск инертного газа над поверхностью расплава перед второй стадией вакуумирования до давления, несколько превышающего атмосферное, позволяет защитить расплав от окисления воздухом при выведении газоввода из миксера. Длительность вакуумирования на обеих стадиях в сумме не превышает 40 минут, что позволяет сохранить температуру расплава оптимальной для проведения процесса рафинирования и дегазации алюминиево-литиевого сплава.
Отстаивание расплава после двух стадий вакуумирования в атмосфере инертного газа при давлении, близком к атмосферному, позволяет дополнительно удалить неметаллические включения и получить металл более высокого качества.
Для большинства алюминиевых сплавов целесообразно проводить вакуумирование, выдерживая расплав в миксере при давлении не более 2 мм рт.ст. (267 Па). Однако для сплавов, содержащих легколетучие легирующие металлы (например, цинк), остаточное давление в миксере при вакуумировании должно быть не более 20 мм рт.ст. (2670 Па).
Способ осуществляется следующим образом.
После приготовления сплава в печи расплав при помощи сифона переливается в вакуумный миксер. После извлечения сифона с поверхности расплава снимается шлак и вводится газоввод для подачи инертного газа. Миксер герметизируется. Начинается первая стадия вакуумирования посредством откачки газов из миксера до остаточного давления в интервале 1-20 мм рт.ст. для разных типов сплавов. Одновременно с вакуумированием в миксер через газоввод под поверхность расплава под давлением подается инертный газ в течение 20 минут. После завершения первой стадии вакуумирования над поверхностью расплава напускается инертный газ до давления выше атмосферного, газоввод выводится из миксера, который сразу закрывается герметичной крышкой. Затем осуществляется повторная откачка газа из миксера и выдержка при остаточном давлении 1-20 мм рт.ст. в течение 20 мин. После окончания вакуумирования в миксер подается инертный газ до атмосферного давления, производится отстой расплава при этом давлении в течение 40 минут, после чего начинается отливка слитков.
Пример 1
Предлагаемый способ был реализован при получении отливок из сплавов марок 1420 и 1421 системы Al-Li-Mg на литейно-плавильном агрегате с вакуумным миксером вместимостью 16 т. Были отлиты круглые слитки диаметрами 305 и 400 мм. Первое вакуумирование проводилось при остаточном давлении 1-2 мм рт.ст. в течение 20 минут с одновременной подачей аргона под слой расплава под давлением 0,5 ат. Затем произвели откачку газа из миксера и выдержали расплав при давлении 2 мм рт.ст. в течение 20 минут. Время отстоя металла в миксере начинается с момента впуска газа при условии достижения металлом температуры литья. Отливка слитков осуществлялась по технологии, принятой для алюминиево-литиевых сплавов. Длительность вакуумирования по известной технологии была 60 минут.
Пораженность металла неметаллическими включениями, мм2/см2, определяли методом технологической пробы с локальной пластической зоной.
Результаты опробования предлагаемого способа в сравнении с известными способами обработки приведены в Таблице 1.
Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет значительно снизить содержание водорода и уменьшить количество неметаллических включений в расплаве, что приводит к улучшению качества отливаемых слитков и деформируемых полуфабрикатов и, следовательно, к повышению выхода годной продукции из алюминиево-литиевых сплавов ответственного назначения.
Также при использовании предлагаемого способа сокращается время вакуумирования, что позволяет уменьшить энергопотребление и, следовательно, снизить себестоимость процесса.
Вместе с тем, предлагаемое решение позволило увеличить срок службы устройства для подачи инертного газа за счет уменьшения времени нахождения газоввода в расплаве, что, в свою очередь, снизило количество ремонтов и повысило производительность литейного агрегата.
Таблица 1
Способ обработки Содержание водорода,
см3/100 г Ме
Пораженность металла неметаллическими включениями, мм2/см2 Срок службы газовводов, плавок Длительность вакуумирования, мин
1 Вакуумирование с продувкой инертным газом в одну стадию 0,42 0,003 1-2 45-90
2 Вакуумирование в две стадии без продувки 0,48 0,006 - 60
3 Предлагаемое решение 0,30 0,001 40-60 40

Claims (5)

1. Способ получения слитков из алюминиевых сплавов, содержащих литий, включающий приготовление расплава, перелив расплава в вакуумный миксер, вакуумирование в две стадии, отстаивание расплава и разливку в слитки, отличающийся тем, что первую стадию вакуумирования расплава проводят при остаточном давлении не более 20 мм рт.ст. с введением инертного газа под слой расплава, после чего напускают инертный газ для создания над поверхностью расплава давления выше атмосферного, на второй стадии проводят откачку инертного газа до 1-20 мм рт.ст. и выдержку расплава, затем подают инертный газ, а отстаивание расплава проводят при давлении инертного газа, близком к атмосферному.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что длительность вакуумирования на каждой стадии составляет не более 20 мин.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что вакуумирование алюминиевых сплавов, не содержащих цинк, проводят при остаточном давлении 1-2 мм рт.ст.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что вакуумирование алюминиевых сплавов, содержащих цинк, проводят при остаточном давлении 10-20 мм рт.ст.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что отстаивание расплава проводят при давлении 225-300 мм рт.ст.
RU2011117805/02A 2011-05-03 2011-05-03 Способ получения слитков из алюминиевых сплавов, содержащих литий RU2463364C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117805/02A RU2463364C1 (ru) 2011-05-03 2011-05-03 Способ получения слитков из алюминиевых сплавов, содержащих литий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117805/02A RU2463364C1 (ru) 2011-05-03 2011-05-03 Способ получения слитков из алюминиевых сплавов, содержащих литий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2463364C1 true RU2463364C1 (ru) 2012-10-10

Family

ID=47079540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117805/02A RU2463364C1 (ru) 2011-05-03 2011-05-03 Способ получения слитков из алюминиевых сплавов, содержащих литий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463364C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561581C1 (ru) * 2014-03-27 2015-08-27 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ СЛИТКОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu-Zr

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1096295A1 (ru) * 1983-02-08 1984-06-07 Красноярский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Цветных Металлов Им.М.И.Калинина Способ внепечной вакуумной обработки алюминиевых сплавов
RU1804121C (ru) * 1991-01-28 1995-05-20 Сергей Борисович Комаров Способ обработки алюминиевых сплавов
RU93007352A (ru) * 1993-02-05 1995-09-20 С.Б. Комаров Способ обработки алюминиевых сплавов, содержащих литий
RU2361938C1 (ru) * 2007-11-06 2009-07-20 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Способ вакуумной обработки алюминиевых сплавов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1096295A1 (ru) * 1983-02-08 1984-06-07 Красноярский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Цветных Металлов Им.М.И.Калинина Способ внепечной вакуумной обработки алюминиевых сплавов
RU1804121C (ru) * 1991-01-28 1995-05-20 Сергей Борисович Комаров Способ обработки алюминиевых сплавов
RU93007352A (ru) * 1993-02-05 1995-09-20 С.Б. Комаров Способ обработки алюминиевых сплавов, содержащих литий
RU2361938C1 (ru) * 2007-11-06 2009-07-20 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Способ вакуумной обработки алюминиевых сплавов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561581C1 (ru) * 2014-03-27 2015-08-27 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ СЛИТКОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu-Zr

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4504914B2 (ja) アルミニウム鋳塊の製造方法、アルミニウム鋳塊、およびアルミニウム鋳塊の製造用保護ガス
RU2012121882A (ru) Гибкая система электрической дуговой печи с минимальным потреблением энергии и способы получения стальных продуктов
CN110284030B (zh) 一种超声波辅助铸造装置及制造铝锂合金的方法
CN101914713B (zh) 超大规格高强耐热镁合金锭坯半连续铸造工艺
CN108330362B (zh) 一种低孔隙率的高强耐热铸造铝铜合金及制备工艺
CN114318109B (zh) 一种真空感应炉与加压电渣炉冶炼高氮模具钢的方法
CN113337727A (zh) 一种抑制镁和稀土烧损的加压电渣重熔制备高氮钢用渣料及其使用方法
CN104404205B (zh) 一种增氮析氮法去除钢液中显微非金属夹杂物的方法
JP2018095965A (ja) 希土類金属溶製脱ガス方法
RU2463364C1 (ru) Способ получения слитков из алюминиевых сплавов, содержащих литий
RU2572117C1 (ru) Способ получения суперсплавов на основе никеля, легированных редкоземельными металлами
RU2702522C2 (ru) Способ использования трубчатого сонотрода
CN101633974B (zh) 一种超低氧钢的冶炼方法
US20200377972A1 (en) Method for producing ti-al alloy
JP7175456B2 (ja) 蒸着材料及びその製造方法
CN109207758B (zh) 一种铝合金工件熔炼铸造工艺
CN115846612A (zh) 轻质高强韧铝锂合金铸件的真空高压压铸成形方法及产品
JP6022713B2 (ja) 溶鉄処理装置およびその処理方法
US8997524B2 (en) Apparatus for manufacturing polysilicon based electron-beam melting using dummy bar and method of manufacturing polysilicon using the same
JPH06246425A (ja) 大型鋼塊の鋳造方法
US3010712A (en) Apparatus for treating molten light metal
CN105274377A (zh) 一种吹气搅拌定向脱除铝合金中氢气的方法
RU2294383C2 (ru) Способ струйно-вакуумного рафинирования стали
CN109913672A (zh) 利用氢等离子体电弧熔炼技术制备高纯稀土储氢合金的方法
BE341896A (ru)